Hjem - Kunnskap - Detaljer

Roterende fordamper som matcher lav-temperatur kjølevæske sirkulasjonspumpe instruksjoner

Roterende fordampere og lavtemperatursirkulasjonspumper for-kjølevæske brukes ofte sammen i laboratorier. Følgende er en detaljert introduksjon til begge:
I. Rotasjonsfordamper

1. Definisjon og anvendelse

En rotasjonsfordamper, også kjent som en rotasjonsfordamper, er et mye brukt fordampningsinstrument i laboratorier. Den består av en motor, en destillasjonskolbe, en varmekjele og en kondensator. Det brukes først og fremst til kontinuerlig destillasjon av flyktige løsningsmidler under redusert trykk og er mye brukt innen kjemi, kjemiteknikk, biomedisin og andre felt.

2. Arbeidsprinsipp

En rotasjonsfordamper bruker en motor til å rotere destillasjonskolben, og danner en tynn film av væskeprøven, og øker dermed fordampningsområdet og forbedrer fordampningseffektiviteten. Samtidig varmes destillasjonskolben opp i vannbad mens den roterer, noe som får løsningen i kolben til å fordampe under negativt trykk.

3. Hovedkomponenter

Rotasjonsmotor: Motorens rotasjon driver fordampningskolben som inneholder prøven.

Fordampningsrør: Dette fungerer som rotasjonsaksen som støtter prøven. Prøven trekkes deretter ut gjennom fordampningsrøret ved hjelp av et vakuumsystem.

Vakuumsystem: Brukes for å redusere trykket i rotasjonsfordampersystemet.

Væskevarmekar: Bruker vanligvis vann for å varme opp prøven.

Kondensator: Bruker en dobbel-spiralkondensator eller annet kondenseringsmiddel (som tørris eller aceton) for å kondensere prøven.

Kondensatprøveoppsamlingsflaske: Etter avkjøling går prøven inn i oppsamlingsflasken.

II. Kryogen kjølevæske sirkulasjonspumpe

1. Definisjon og anvendelse

En kryogen kjølesirkulasjonspumpe er en kryogen væskesirkulasjonsanordning som bruker mekanisk kjøling for å gi kryogen væske og et kryogent vannbad. Den kan brukes med en rekke instrumenter, inkludert rotasjonsfordampere, for allsidige kjemiske reaksjoner ved lav-temperatur og lagring av legemidler.

2. Funksjoner

Stor kjølekapasitet og høy hastighet: Betraktelig forbedre arbeidseffektiviteten.

Justerbar strømningshastighet: Kan tilpasses for å møte individuelle behov.

Digital temperaturvisning: Mikrodatamaskin-kontrollert temperaturkontroll, enkel og oversiktlig betjening.

Sirkulasjonssystemet er laget av-korrosjonsbestandige materialer, som gir rust- og korrosjonsbestandighet, samtidig som det reduserer forurensning av væsker.

III. Fordeler med kombinert bruk

1. Effektiv fordampning og gjenvinning: Rotasjonsfordamperen øker fordampningsområdet ved å rotere destillasjonskolben, noe som forbedrer fordampningseffektiviteten. Den kryogene kjølevæskesirkulasjonspumpen gir et miljø med lav-temperatur, kondenserer raskt den fordampede løsningsmiddeldampen til væske for oppsamling i mottakskolben, og oppnår effektiv løsningsmiddelgjenvinning.

2. Nøyaktig kontroll av eksperimentelle forhold: Den kryogene kjølesirkulasjonspumpen kontrollerer eksperimenttemperaturen nøyaktig, og sikrer at eksperimenter utføres innenfor ønsket temperaturområde. Videre, ved å kontrollere vakuumpumpens pumpehastighet og vakuumnivå, kan fordampningshastigheten kontrolleres nøyaktig for å møte løsningsmiddelseparasjonen og konsentrasjonskravene til forskjellige eksperimenter.

3. Forbedret eksperimentell sikkerhet: Det lave-temperaturmiljøet som tilbys av den kryogene kjølevæskesirkulasjonspumpen bidrar til å redusere eksperimentell risiko forbundet med høye temperaturer, for eksempel prøvedenaturering og forbrenning. Vakuumpumpen forhindrer effektivt fordampet løsningsmiddeldamp fra å spre seg gjennom laboratoriet, og reduserer risikoen for fordampning av løsningsmiddel til både forsøkslederen og laboratoriemiljøet.

4. Forbedret eksperimentell tilpasningsevne: Kombinasjonen av en rotasjonsfordamper og en vakuumpumpe kan romme løsemidler med varierende kokepunkter, og kontrollerer fordampningshastigheten ved å justere vakuumnivået. Videre gjør den store kjølekapasiteten og justerbare strømningshastigheten til den kryogene kjølevæskesirkulasjonspumpen den kan tilpasses en rekke eksperimentelle behov.

5. Optimalisert eksperimentell drift og vedlikehold: Den kombinerte bruken av en rotasjonsfordamper, kryogen sirkulasjonspumpe for kjølevæske og vakuumpumpe forenkler eksperimentell drift og forbedrer effektiviteten. Videre er disse enhetene relativt enkle i struktur, har lave vedlikeholdskostnader og er enkle å vedlikeholde og vedlikeholde.

Oppsummert gir kombinasjonen av en rotasjonsfordamper og en kryogen sirkulasjonspumpe for kjølevæske en rekke fordeler og er mye brukt i laboratorier.

info-609-611

Sende bookingforespørsel

Du kommer kanskje også til å like